实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的风场观测是对测风激光雷达的重要挑战。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场,需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行了优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算...
在大气成分测定方面。通过使用激光雷达发出两种不等的光,其中一个波长调到待测物体的吸收线,而另一波长调到线上吸收系数较小的边翼,然后以高重复频率将这两种波长的光交替发射到大气中,此时激光雷达所测到的这两种波长光信号衰减差是待测对象的吸收所致,通过分析便可得到待测对象的浓度分布。在大气中间层金属蒸气层的观测方面。因为中间层顶大气分子密度较低,瑞利散射信号十分微弱,而该区域内的钠金属原子层由于其共振荧光截面比瑞利散射截面高几个数量级,因此,利用激光雷达可以返回的数据就可以分析出大气中间层金属蒸气层的相关数据。成都慧视光电HSLi-H20VF激光雷达测量系统,是一款基于激光雷达和可视图像融合的3D测量产品。该产品基于激光雷达模块和内置高分辨率相机,可高精度,高密度,实时地生成彩色激光点云。相机模块设有变焦镜头,结合激光点云的距离信息,有利于在整个视野范围内对目标物进行变倍放大识别,提高激光雷达系统的测量准确度。慧视光电-专业雷达制造商。四川高帧率 激光雷达企业
激光雷达空间探测分辨率高、探测精度高、探测范围广的优点,可以有效应用于大气环境探测。利用激光雷达可以探测气溶胶、云粒子的分布、大气成分和风场的垂直廓线,还可以对主要污染源可以进行有效监控。激光雷达发出的激光可以与空气中漂浮粒子发生作用进而产生散射,并且漂浮粒子的尺度和入射光波长与为同一数量级,散射系数与波长的一次方成反比,有了这一行业数据参照,激光雷达所返回的数据就可以为我们提供气溶胶浓度、空间分布及能见度数值。贵州高帧率 激光雷达测量智能激光雷达,雷达避障尽在慧视光电。
随着自动驾驶汽车研发的不断深入,自动驾驶的等级也在不断提升,在自动驾驶L2向L3甚至L4的转变当中,对自动驾驶感知系统和车载传感器的要求也越来越高。在L3级别自动驾驶中的关键硬件中,激光雷达被众多车企视为现阶段实现自动驾驶的比较高阶硬件。同摄像头、毫米波雷达、红外热成像一样,激光雷达也属于汽车感知周围环境的零部件,它们之间各有所长。激光雷达的优势在于它能主动发射的激光束,在恶劣的环境下,激光雷达比可见光更稳定更有优势。
成都慧视光电的HSLi-H20VF激光雷达测量系统,是一款基于激光雷达和可视图像融合的3D测量产品。该产品基于激光雷达模块和内置高分辨率相机,可高精度,高密度,实时地生成彩色激光点云。相机模块设有变焦镜头,结合激光点云的距离信息,有利于在整个视野范围内对目标物进行变倍放大识别,提高激光雷达系统的测量准确度。机场是一个24小时都人来人往的密集聚集地,在机场内部安装慧视光电的激光雷达,可以帮助机场管理部门监测航站楼的乘客量与流动方向,帮助机场优化和预测客流量。通过传感器生成点云数据,可以高精度地创建整个大厅的3D图像,自动记录乘客活动。再加上值机大厅机器中记录的旅行数据,两者结合起来就可以为进一步完善安检点的旅客流量提供更加可靠的数据支撑。通过数据分析就能根据实际乘客流量配置值机通道,避免乘客长时间等待。慧视光电的周界型激光雷达监控设备智能识别人、车等入侵目标,过滤动 物、树木、雨水等,支撑无人值守周界。
实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的风场观测是对测风激光雷达的重要挑战。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场,需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行了优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算法,极大地提高了风场反演精度和稳健性,然后实现了一套全国产化的“产品级”测试样机。该雷达工作波长为1550.1纳米,具有人眼安全、设备轻便(整装设备40公斤)、工作稳定、环境适应性强等特点。激光雷达的波长短,可以在分子量级上对目标探测。这是微波雷达无能为力的。面阵激光雷达测绘
激光雷达在道路协同的应用方案!四川高帧率 激光雷达企业
市场上现有三维激光雷达或激光3D扫描仪的某些技术指标尚达不到轨道行业的使用要求,如探测分辨率、扫描速度、覆盖范围等技术指标尚不满足实际需求指标,价格也比较昂贵。基于上述情况,成都慧视光电技术有限公司技术团队经过不懈的努力,目前已经研制成功两款可以满足轨道行业使用要求的三维激光雷达,一款是覆盖双轨的轨道用三维激光雷达,另一款是含有可见光的雷视一体三维激光雷达,目前两款产品都在实际线路进行测试。相信不久的将来,慧视光电的轨道用三维激光雷达产品将会进行大量部署,为轨道交通行业的安全运营做出自己应用的贡献。四川高帧率 激光雷达企业
实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的风场观测是对测风激光雷达的重要挑战。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场,需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行了优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算...
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